loading

Hvordan hjelper lasermarkeringsmaskin forbrukere med å identifisere den ekte ansiktsmasken?

Faktisk kan lasermerkingsteknikk ikke bare brukes til å identifisere den ekte ansiktsmasken, den kan også brukes til å identifisere ektheten i mat, medisin, tobakk, elektronikk og kosmetikk. Så hvorfor er det så kraftig i kampen mot forfalskning i ulike bransjer?

Hvordan hjelper lasermarkeringsmaskin forbrukere med å identifisere den ekte ansiktsmasken? 1

I likhet med ris og olje har ansiktsmasker blitt en nødvendighet i hverdagen vår. Noen dårlige selgere resirkulerer imidlertid de brukte ansiktsmaskene og selger dem direkte til forbrukerne uten å desinfisere dem for å få den enorme fortjenesten. Falske ansiktsmasker kan ikke beskytte oss mot viruset. Dessuten er de skadelige for menneskekroppen. For å identifisere ekte ansiktsmasker er den mest direkte måten å sjekke de lasermerkede anti-forfalskningsetikettene på pakkene eller på selve ansiktsmaskene.

Den ekte ansiktsmasken har en lasermerket etikett, og den etiketten kan indikere forskjellige farger sett fra forskjellige vinkler. Den falske har imidlertid ikke fargeendring, og den er trykket med blekkskriver. 

Faktisk kan lasermerkingsteknikken ikke bare brukes til å identifisere den ekte ansiktsmasken, den kan også brukes til å identifisere ektheten i mat, medisin, tobakk, elektronikk og kosmetikk. Så hvorfor er det så kraftig i kampen mot forfalskning i ulike bransjer? 

Vel, la oss først se på arbeidsprinsippet til en lasermarkeringsmaskin. Lasermarkeringsmaskinen bruker laserstråle med høy energi og høy tetthet på materialoverflaten. Den fokuserte lysstrålen vil få materialoverflaten til å fordampe eller endre farge, og ruten kan enkelt kontrolleres. Og det er slik de evige markeringene blir laget. Lasermerkingsmaskiner kan skrive ut forskjellige ord, symboler og mønstre som kan være på millimeter- eller mikrometernivå 

Før lasermerkingsmaskiner blir mye brukt, blir merkingene på pakkene ofte trykket med blekktrykk. Merkinger med blekktrykk er enkle å fjerne eller endre, og forsvinner over tid. Dessuten er blekk et forbruksmateriell, noe som øker driftskostnadene og forårsaker miljøforurensning. 

Ta matpakken som et eksempel. Siden merkingene som er trykt med blekktrykk er enkle å fjerne og endre, endret noen dårlige selgere produksjonsdatoen eller merkenavnene på maten og solgte dem til forbrukerne. Og det er uutholdelig 

Fremveksten av lasermarkeringsmaskiner bidrar til å løse problemet med blekkutskrift. Å bruke lasermerkingsmaskin på matemballasje er mer effektivt, mer miljøvennlig, tydeligere og mer holdbart. Dessuten kan lasermerkelappene kobles til databasen i datamaskinen, slik at hver prosedyre kan spores effektivt. 

Som vi alle vet, finnes det et bredt utvalg av laserkilder, og forskjellige laserkilder har forskjellige anvendelige materialer. For eksempel er fiberlasere mer egnet på forskjellige typer metallmaterialer; CO2-lasere er mer egnet på ikke-metalliske materialer; UV-lasere kan fungere på både metalliske og ikke-metalliske materialer, men i høyere presisjon og mer krevende applikasjoner. 

Faktisk har CO2-lasere og fiberlasere lenge vist seg å utføre lasermerking. Disse to typene laserkilder produserer lys i infrarød bølgelengde. Merkeprosessen varmer faktisk opp materialene slik at materialoverflatene karboniserer, blekes eller ablateres for å indikere ulik fargesammenligning. Denne typen oppvarming vil imidlertid skade overflaten på emballasjen, spesielt plastemballasje i næringsmiddelindustrien. CO2-lasermarkeringsmaskiner og fiberlasermarkeringsmaskiner er ikke mye brukt i matemballasje. 

I dette tilfellet er fordelen med UV-laser mer åpenbar. De fleste materialer kan absorbere ultrafiolett lys bedre enn infrarødt lys, og fotonenergien til UV-lasere er mye høyere. Når UV-laser arbeider med den høymolekylære polymeren, kan den bryte den kjemiske bindingen i materialet, og deretter vil den ødelagte materialoverflaten fordampe for å realisere ablasjonen. I denne prosessen er den varmepåvirkende sonen ganske liten, og svært lite energi omdannes til varmeenergi. Derfor er den mindre skadelig for materialet enn CO2-laser og fiberlaser. Og det er derfor UV-lasermarkeringsmaskin er mer populær i næringsmiddel- og medisinindustrien. 

Som nevnt tidligere, er UV-laser mer egnet for høyere presisjon og mer krevende applikasjoner. Faktisk er den også ganske følsom for temperaturendringer. Og for å holde UV-laseren i et stabilt temperaturområde, må den være utstyrt med en laservannskjøler. S&En Teyu CWUL-serie og CWUP-serie laservannskjølere er de ideelle alternativene. De tilbyr ultrapresis temperaturkontroll av ±0.2℃ ~±0,1 ℃, noe som viser god evne til å kontrollere temperaturen. Dessuten har de alle liten størrelse og lett vekt, slik at du kan ta dem med deg dit du vil. Finn ut hvordan våre laservannkjølere hjelper UV-lasermerkingsvirksomheten din på https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3

industrial water cooler

prev
For S&En kjøler som kjøler ned UV-skriver, hva slags filterelement bruker den?
CO2-laserglassrør vs. CO2-lasermetallrør, hvilket er bedre?
NESTE

Vi er her for deg når du trenger oss.

Vennligst fyll ut skjemaet for å kontakte oss, så hjelper vi deg gjerne.

Hjem         Produkter           SGS & UL-kjøler         Kjøleløsning         Bedrift         Ressurs         Bærekraft
Opphavsrett © 2025 TEYU S&En kjøler | Nettstedkart     Personvernerklæring
Kontakt oss
email
Kontakt kundeservice
Kontakt oss
email
Avbryt
Customer service
detect